×
06.07.2020
220.018.2f9a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения функционализированной минералами структурированной воды

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности. Предложен способ получения обогащенной минералами питьевой воды, предусматривающий добавление к воде обогащающих водорастворимых макро- и микроэлементов, при этом в качестве воды используют артезианскую, или талую, или дистиллированную, или бидистиллированную воду, а в качестве водорастворимых обогащающих ингредиентов используют сульфат цинка (ZnSO) - источник цинка (Zn), сульфат марганца (MnSO) - источник марганца (Mn), сульфат железа (FeSO) - источник железа (Fe), аммония молибдат ((NH)MoO), или натрия молибдат (NaMoO), или аммония молибдата тетрагидрат ((NH)MoO⋅4HO) - источник молибдена (Мо), сульфат никеля (NiSO) - источник никеля (Ni), сульфат меди (CuSO) - источник меди (Cu), хлорид кобальта (CoCl) - источник кобальта (Со), борную кислоту (НВО) - источник бора (В), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F), сульфат магния (MgSO) - источник магния (Mg), аммония метаванадат (NHVO) - источник ванадия (V), которые вносят в воду в следующем исходном соотношении, мг/л: сульфат цинка 1,1; сульфат марганца 0,31; сульфат железа 2; аммония молибдат, или натрия молибдат, или аммония молибдата тетрагидрат 0,19; сульфат никеля 0,11; сульфат меди 0,25; хлорид кобальта 0,025; борная кислота 0,1; натрия фторид 0,09; сульфат магния 0,4; аммония метаванадат 0,12, после чего проводят тщательное перемешивание обогащающих ингредиентов в воде в течение 5-10 мин при частоте вращения мешалки 50-100 об/мин, и последующую обработку обогащенной воды путем воздействия магнитного поля постоянных магнитов с индукцией В=150-200 мТл или прибора для омагничивания воды, и дальнейшее замораживание при температуре -70°С и ниже, и оттаивание при температуре не выше +10°С. Изобретение позволяет разработать высокоэффективный, экономный и простой способ получения биологически активной, обогащенной водорастворимыми минералами воды со сбалансированным минеральным составом. 1 ил., 4 табл., 4 пр.

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности и позволяет получить функционализированную минералами и структурированную биологически воду, максимально возможно сбалансированную по минеральному составу и проявляющую разнообразную биологическую активность.

Изобретение позволяет разработать высокоэффективный, экономный и простой способ получения биологически активной (обогащенной водорастворимыми минералами) структурированной воды со сбалансированным минеральным составом.

Известен сухой безалкогольный напиток [1], содержащий витамины В1, С, РР, В5, В6, лимонную кислоту, пантогематоген, экстракт левзеи, плодовый экстракт, ароматизатор, сахар, мальтодекстрин, микроэлементы (Mg, Na, K).

Недостатком известного напиток является его ориентированность лишь на определенные группы людей (спортсменов, подверженных тяжелым физическим нагрузкам), при этом свойства напитка, направленные на оздоровление организма и профилактику возможных заболеваний, являются ограниченными.

Известен напиток [2], содержащий в четырех вариантах, по крайней мере, один витамин из ряда: А, Н, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В15, В12, D, Е, С, Р, К, макроэлементы, микроэлементы, янтарную кислоту и/или сукцинаты янтарной кислоты и воду, взятые в определенном соотношении.

Недостатком напитка является несбалансированный витаминно-элементный состав, из-за чего в случае его систематического чрезмерного употребления возможны реакции гипервитаминоза, а также отсутствие жизненно важных макро- и микроэлементов.

Наиболее близким к изобретению является напиток, [3] - прототип, содержащий сок, микроэлементы, витаминный комплекс, включающий витамины В1, В2, В6, B12, D, Е, С, Р, К, ниацин и воду. В качестве микроэлементов напиток может содержать магний или кальций и магний, или цинк, или железо.

Главным недостатком прототипа, а также общим недостатком всех известных композиций является пренебрежение нормами суточных потребностей для различных возрастных групп мужчин и женщин, и совместимостью используемых микроэлементов. Употребление неправильно сбалансированных по микроэлементному составу композиций может привести к недостаточности минеральных веществ, а также к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, за счет антагонистического и синергического эффектов взаимодействия используемых микронутриентов.

Таким образом, задачей, на решение которой направлено данное изобретение является разработка высокоэффективного, экономного и простого способа получения функционализированной (обогащенной водорастворимыми минералами) воды со сбалансированным минеральным составом с возможностью применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

Это достигается тем, что способ получения функционализированной минералами структурированной воды, предусматривающий добавление к воде обогащающих ингредиентов (минералов), отличается тем, что в качестве воды используют артезианскую или талую или дистиллированную или бидистиллированную воду, а в качестве обогащающих ингредиентов используют сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) или натрия молибдат (Na2MoO4) или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+), которые вносят в воду в следующем соотношением:

тщательным перемешиванием обогащающих ингредиентов в воде в течение 5-10 мин при частоте вращении мешалки 50-100 об/мин и последующей структуризацией обогащенной воды в результате воздействия магнитного поля с использованием постоянных магнитов с индукцией В=150-200 мТл или прибора для омагничивания воды МУМ-50 ЭДМА, с дальнейшим одно- или многократным замораживанием при температуре -70°С и ниже и оттаивания при температуре не выше +10°С.

Способ реализуется следующим образом.

В качестве воды (основного компонента) использовали согласно техническим нормативным правовым актам (ТНПА):

артезианскую воду или

талую воду или

дистиллированную воду или

бидистиллированную воду.

В качестве обогащающих ингредиентов использовали:

1. Водорастворимые макроэлементы:

магний (Mg2+) в виде сульфата магния (MgSO4) по ТНПА.

2. Водорастворимые микроэлементы:

молибден (Мо6+) в виде аммония молибдата ((NH4)2MoO4) по ТНПА или натрия молибдата (Na2MoO4) по ТНПА или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) по ТНПА,

кобальт (Со2+) в виде хлорида кобальта (CoCl2) по ТНПА,

медь (Cu2+) в виде сульфата меди (CuSO4) по ТНПА,

цинк (Zn2+) в виде сульфата цинка (ZnSO4) по ТНПА,

железо (Fe2+) в виде сульфата железа (FeSO4) по ТНПА,

марганец (Mn2+) в виде сульфата марганца (MnSO4) по ТНПА,

фтор (F-) в виде натрия фторида (NaF) по ТНПА,

бор (В3+) в виде борной кислоты (Н3ВО3) по ТНПА,

никель (Ni2+) в виде сульфата никеля (NiSO4) по ТНПА,

ванадий (V5+) в виде аммония метаванадата (NH4VO3) по ТНПА.

В таблице 1 и 2 приведены основные характеристики и ориентировочная суточная потребность водорастворимых минералов. В таблице 3 показаны основные водорастворимые формы минералов (макро- и микроэлементов).

На начальном этапе проверяют качество обогащающих ингредиентов (водорастворимых солей макро- и микроэлементов). Из водорастворимых солей макро- и микроэлементов готовят смесь при следующем соотношении обогащающих ингредиентов:

Количество обогащающего ингредиента (ν) в молях рассчитывают по формуле (1):

где ν - количество вещества, моль;

m - масса вещества, г;

М - молекулярная масса вещества, г/моль.

После приготовления нужной смеси обогащающих ингредиентов осуществляют их добавление в подготовленную воду. Перед обогащением проверяют качество воды. Воду с обогащающими ингредиентами (водорастворимыми макро- и микроэлементами) тщательно перемешивают в реакторе-смесителе в течение 5-10 мин при частоте вращении мешалки 50-100 об/мин.

Далее проводят процесс структуризации обогащенной воды (т.е. активации воды), осуществляемый в результате одно- или многократного замораживания при температуре -70°С и ниже и последующего оттаивания (размораживания) при температуре не выше +10°С.

В соответствии с существующими на сегодняшний день представлениями о кластерно-фрактальной модели воды, структурированная вода, содержащаяся в растениях и организме, качественно отличается от обычной. Она обладает той же структурой, что и вода в замерзшем состоянии. Именно гексагональные ледяные кластеры предотвращают образование плотной неупорядоченной структуры воды, которая не подходит для эффективного взаимодействия с биомолекулами. При растворении в структурированной воде биомолекулы переходят в родственную для них среду и остаются в нативном виде.

Получить структурированную воду можно при оттаивании снега, льда, замораживании-оттаивании воды или при использовании специализированных приборов для структурирования воды. Известно, что талая вода, возникающая при таянии льда, содержит повышенное число льдообразных кластеров. Она является мощным биологическим стимулятором для живых систем и поэтому получила название «живой воды». Этот эффект структурированной воды объясняют с позиции ее лучшей усвояемости организмом, поскольку кластеры, сформировавшиеся в ней из водных тетраэдров, являются поставщиками готовых структурных оснований для построения и обновления гидратных оболочек вокруг биосубстратов. Организм при этом получает необходимую для своей жизнедеятельности воду с оптимальными структурно-информационными свойствами. Показано, что систематическое употребление структурированной воды приводит к нормализации сна, снижению уровня холестерина в крови, нормализация кислотно-щелочного баланса, выведению токсинов, нормализации обмена веществ.

На фиг. 1 представлено уникальное строение молекулы воды (H2O) и особенности ее поведения в магнитном поле.

В молекуле воды (H2O) атом кислорода имеет четыре электронные пары, две из которых участвуют в образовании двух полярных ковалентных связей Н-О, т.е. являются связывающими, а две другие - являются несвязывающими (фиг. 1). Ковалентные связи воды образованы за счет перекрывания двух одноэлектронных р-облаков атома кислорода и одноэлектронных s-облаков двух атомов водорода. Угол между связями в молекуле воды 104,5°. В молекуле воды имеется четыре полюса зарядов: два - положительных и два - отрицательных. Положительные заряды сосредоточены у атомов водорода, т.к. кислород электроотрицательней водорода. Два отрицательных полюса приходятся на две несвязывающие электронные пары кислорода. Молекула воды является диполем и дипольный момент молекулы воды равен 1,84 Д.

При движении потока молекул воды (диполей) в магнитном поле перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, вдоль оси Y (см. вектор V) возникает момент сил F1, F2 (сила Лоренса), пытающихся развернуть молекулу в горизонтальной плоскости (фиг. 1). При движении диполя в горизонтальной плоскости, вдоль оси Z, возникает момент сил в вертикальной плоскости. Полюса магнита препятствуют повороту диполя молекулы; поэтому движение молекул перпендикулярно линиям магнитного поля будет тормозиться. Это приводит к тому, что для диполя, помещенного между двумя полюсами магнита остается только одна степень свободы - колебание вдоль оси X - силовых линий приложенного магнитного поля. По всем остальным координатам движение диполей воды ограничивается: они становятся зажатыми между полюсами магнита, совершая колебательные движения относительно оси X. Определенное положение диполей молекул воды в магнитном поле вдоль силовых линий поля будет сохраняться, тем самым упорядочивая их ориентацию в магнитном поле.

В результате после воздействия на воду магнитного поля омагниченная вода становится более структурированной, чем вода обычная. В ней увеличивается скорость химических реакций и кристаллизации растворенных веществ, интенсифицируются процессы адсорбции, улучшается коагуляция примесей и выпадение их в осадок.

Употребление внутрь омагниченной воды повышает проницаемость биологических мембран тканевых клеток, снижает количество холестерина в крови и печени, регулирует артериальное давление, повышает обмен веществ, способствует выделению мелких камней из почек. Были отмечены положительные результаты и при лечении омагниченной водой больных, страдающих экземой и различными заболеваниями кожи - дерматитами. Поскольку омагниченная вода оказывает нормализующее действие на нарушенный холестериновый обмен при атеросклерозе и положительно влияет на течение заболевания, то ряд ученых рекомендует пить ее не только в лечебных целях, но и для профилактики атеросклероза.

Далее приведены примеры конкретного выполнения изобретения.

Пример 1. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют артезианскую воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (Н3ВО3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 5 мин при частоте вращении мешалки 50 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=200 мТл, а также однократного замораживания при температуре -75°С и оттаивания при температуре +10°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 2. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют дистиллированную воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Mo6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (Н3ВО3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 10 мин при частоте вращении мешалки 100 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=150 мТл, а также двухкратного замораживания при температуре -70°С и оттаивания при температуре +4°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 3. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют талую воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), натрия молибдат (Na2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) -источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 8 мин при частоте вращении мешалки 80 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием постоянных магнитов с индукцией В=175 мТл, а также трехкратного замораживания при температуре -90°С и оттаивания при температуре +9°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Пример 4. Вода функционализированная минералами и структурированная .

В качестве воды используют бидистиллированную (дважды дистиллированную) воду.

В качестве обогащающих ингредиентов используют: сульфат цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфат марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфат железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдат ((NH4)2MoO4) - источник молибдена (Мо6+), сульфат никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфат меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлорид кобальта (CoCl2) - источник кобальта (Со2+), борная кислота (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторид (NaF) - источник фтора (F-), сульфат магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадат (NH4VO3) - источник ванадия (V5+).

с последующим тщательным перемешиванием в течение 9 мин при частоте вращении мешалки 78 об/мин и дальнейшей структуризацией обогащенной воды в результате омагничевания воды с использованием прибора МУМ-50 ЭДМА, а также однократного замораживания при температуре -80°С и оттаивания при температуре +3°С и однократного замораживания при температуре -70°С и оттаивания при температуре не выше +4°С.

Рекомендуется употреблять в сутки не более 500 мл воды функционализированной минералами и структурированной. В качестве ограничительного обогащающего ингредиента выбран микроэлемент - ванадий (V5+), вносимый в виде соли аммония метаванадата (NH4VO3) в количестве 0,12 мг/л (суточная потребность 0,025 мг).

Микроэлементы играют важную роль в поддержании биологического равновесия организма. Большинство из них, в первую очередь, находится в клетках в виде кофакторов ферментов, обеспечивая их каталитическую активность, но они играют роль также в стабилизации структур макромолекул не ферментного типа, а также в нормализации поддержания уровня витаминов и гормонов в организме человека.

Даже незначительный дефицит может неблагоприятно повлиять, например, на нормальную деятельность иммунной системы, на физическое и общее состояние организма, на процесс выздоровления после болезни или хирургического вмешательства, на полное выздоровление организма.

Функционализированная минералами вода содержат большинство важнейших микроэлементов. Целью ее применения является возмещение дефицитных количеств микроэлементов, необходимых для нормального протекания биохимических процессов, зависимых от микроэлементов, в случаях.

Предлагаемая нами функционализированная минералами вода, восполняет дефицит микро- и макроэлементов, а также активно регулирует метаболические процессы организма (табл. 2). Так, цинк является важным компонентом ряда ферментов, в т.ч. карбоксипептидазы, оксидоредуктазы, трансферазы, алкогольдегидрогеназы; играет важную роль в функционировании Т-лимфоцитов и участвует в метаболизме липидов и белков; обладает антиоксидантной и иммуностимулирующей активностью. Железо участвует в эритропоэзе, в составе гемоглобина обеспечивает транспорт кислорода в ткани и удаление из ткани углекислого газа, предупреждает развитие анемии. Фтор необходим для минерализации костей и зубов. Медь участвует в тканевом дыхании, кроветворении, иммунных реакциях. Марганец влияет на развитие костной ткани, участвует в тканевом дыхании, иммунных реакциях. Молибден участвует в окислительно-восстановительных реакциях, может действовать как ферментный кофактор. Ванадий способствует сохранению стабильного состояния гемоглобина, участвует в процессах роста и репродуктивной функции. Никель является важным элементом, входящим в состав биологических систем. Кобальт, являясь компонентом витамина B12 и гормона инсулин, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, белков (в первую очередь), жиров и углеводов, в ферментативных процессах (является активатором ферментов), регулирует обмен холестерина, участвует в выработке PHK и ДНK, содействует росту костной ткани, стимулирует синтез гемоглобина и повышает усвоение железа, а также повышает активность лейкоцитов.

Воду функционализированную минералами рекомендуется пить при заболеваниях и состояниях, сопровождающиеся повышенной потребностью в микроэлементах или недостаточным поступлением микроэлементов с пищей:

неполноценное питание (в т.ч. при специальных диетах, сахарном диабете, вегетарианском питании);

повышенная физическая нагрузка, интенсивные занятия спортом;

повышенная утомляемость, общая слабость, отсутствие аппетита, бессонница;

период реконвалесценции после инфекционно-воспалительных заболеваний, операций;

период менструаций.

Следует избегать одновременного приема функционализированной минералами воды с другими препаратами, содержащими микроэлементы. Между приемом функционализированной минералами воды и лекарственными средствами необходим интервал не менее 1 час. Не рекомендуется пить воду вместе с молоком или кофе, так как при этом ухудшается всасывание компонентов.

Воду функционализированную минералами рекомендуется хранить при температуре от +15° до +25°С, срок годности - 4 года. После вскрытия бутылки с водой, ее содержимое должно быть использовано в течение 1 месяца.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получать высокоэффективного, экономного и простого способа получения функционализированная минералами воды , обогащенной водорастворимыми минералами: сульфатом цинка (ZnSO4) - источник цинка (Zn2+), сульфатом марганца (MnSO4) - источник марганца (Mn2+), сульфатом железа (FeSO4) - источник железа (Fe2+), аммония молибдатом ((NH4)2MoO4) или натрия молибдат (Na2MoO4) или аммония молибдата тетрагидрат ((NH4)6Mo7O24⋅4H2O) - источник молибдена (Мо6+), сульфатом никеля (NiSO4) - источник никеля (Ni2+), сульфатом меди (CuSO4) - источник меди (Cu2+), хлоридом кобальта (CoCl) - источник кобальта (Со2+), борной кислотой (H3BO3) - источник бора (В3+), натрия фторидом (NaF) - источник фтора (F-), сульфатом магния (MgSO4) - источник магния (Mg2+), аммония метаванадатом (NH4VO3) - источник ванадия (V5+), т.е. максимально сбалансированным минеральным составом и возможностью широкого применения в пищевой и фармацевтической промышленности. Кроме того, в предлагаемой воде молекулы определенным образом ориентированы и имеется необходимая кластерная структура в результате проведенной двойной структуризационной обработке магнитным полем и замораживанием-оттаиванием.

Источники информации, принятые во внимание при оформлении заявки: 1. Кошелев, Ю.А. Сухой безалкогольный напиток: Патент №2494653. RU, МПК7 A23L 2/52, A23L 2/56, A23L 2/60 / Ю.А. Кошелев, А.С. Залесов; заявка №2011142583/13; патентообладатель: ЗАО «Алтайвитамины». - заявл. 20.10.2011; опубл. 10.10.2013 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2013.

2. Костин, О.Г. Безалкогольный напиток (варианты): Патент №2422052. RU, МПК7 A23L 2/38 / О.Г. Костин; заявка №2009118121/13; патентообладатель: О.Г. Костин. - заявл. 12.05.2009; опубл. 27.06.2011 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2011.

3. Бобылев, С.В. Безалкогольный напиток: Патент №2202257. RU, МПК7 A23L 2/00, A23L 2/02, A23L 2/38, A23L 2/52 / С. В. Бобылев; заявка №2001107551/13; патентообладатель: ООО «ФКПЧФ Бобимэкс тм». - заявл. 22.03.2001; опубл. 20.04.2003 // Государственный реестр изобретений Российской Федерации. - 2003.


Способ получения функционализированной минералами структурированной воды
Способ получения функционализированной минералами структурированной воды
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 471.
13.01.2017
№217.015.89b8

Способ утилизации нефтесодержащих отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к технологическим процессам утилизации нефтесодержащих отходов, отработанного сорбента ОДМ-2Ф (отхода после адсорбционной очистки нефтесодержащих сточных вод) и рециклизованных фильтровочных и поглотительных отработанных масс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602440
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.89d6

Мучное кондитерское изделие функционального назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству мучных кондитерских изделий. Мучное кондитерское изделие функционального назначения в виде затяжного печенья, включающее муку, подслащивающий агент в виде сахара, соль, воду температурой 18-23°C в количестве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602289
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8dd9

Способ получения высокотемпературного многослойного композита на металлической поверхности

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию наноструктурированных материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605018
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8efc

Способ и устройство для получения биологически активной питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия

Изобретение относится к способу получения питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия и устройству для его осуществления. Способ включает охлаждение питьевой воды путем добавления гранул твердого диоксида углерода в соотношении воды к диоксиду углерода 1 : 10, перемешивание в течение 15-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605123
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.8f77

Функциональная кондитерская смесь для изготовления марципана

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству кондитерских изделий. Предложена функциональная кондитерская смесь для изготовления марципана, включающая подслащивающий компонент, патоку, размолотые ядра абрикосовой косточки, вкусоароматический компонент и наполнитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605195
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9015

Способ производства желейного мармелада

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, а именно композициям для производства мармелада. Способ производства желейного мармелада включает подготовку сырья, приготовление раствора желирующего вещества, приготовление сиропа, содержащего сахар, патоку, воду,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604008
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.923c

Способ получения многослойных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию наноструктурированных износостойких материалов конструкционного назначения и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в промышленности. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605717
Дата охранного документа: 27.12.2016
24.08.2017
№217.015.9585

Заменитель кофе и способ его производства

Группа изобретений относится к пищевой промышленности. Заменитель кофе содержит березовый гриб чага в количестве 35,0-45,0%, плоды шиповника в количестве 20,0-30,0%, плоды боярышника кроваво-красного в количестве 20,0-30,0%, корень цикория обыкновенного в количестве 5,0-13,5%, плоды перца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608652
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.9d42

Способ получения алкогольного напитка

Перегородки грецких орехов и череду трехраздельную настаивают на спирте этиловом ректификованном "Экстра" при соотношении соответственно 5:1:100 в течение 7 суток при перемешивании 10 минут каждые двенадцать часов, фильтруют, настой доводят талой водой до крепости 18-20 об.%. В настой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610413
Дата охранного документа: 10.02.2017
25.08.2017
№217.015.a43a

Макаронные изделия профилактического назначения

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве макаронных изделий повышенной биологической ценности. Макаронные изделия профилактического назначения, содержащие муку пшеничную, функциональную добавку, воду, в качестве функциональной добавки содержат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607350
Дата охранного документа: 10.01.2017
Показаны записи 41-42 из 42.
06.06.2023
№223.018.7899

Способ получения бетаина и сахарозы из мелассы

Изобретение относится к сахарной отрасли пищевой промышленности. Способ переработки мелассы предусматривает разбавление мелассы водой до 10% сухих веществ и разделение ее на фракции при помощи баромембранных технологий в результате последовательно осуществляемых микрофильтрации с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765487
Дата охранного документа: 31.01.2022
19.06.2023
№223.018.8246

Технологическое оборудование для формования и выпечки хлеба

Изобретение относится к хлебопекарной отрасли пищевой промышленности, а именно к технологическому оборудованию для формования и выпечки хлеба. Технологическое оборудование изготовлено из керамики, или из эмалированного или оцинкованного железа с антипригарным покрытием, или из огнеупорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797233
Дата охранного документа: 01.06.2023
+ добавить свой РИД